1. Intelligens hálózatok és elosztóhálózatok frissítése
Ahogy az energiaellátó rendszerek egyre nagyobb intelligencia felé haladnak, az intelligens leágazásváltó technológiával felszerelt feszültségszabályozó teljesítménytranszformátorok, beleértve adott esetben a terhelési fokozatkapcsolókat is, képesek lesznek aktívan szabályozni a kimeneti feszültséget. Ez a képesség lehetővé teszi számukra, hogy reagáljanak az ingadozó terhelésekre, például a megújuló energiaforrásokra és az elektromos járművek töltésére, javítva a hálózat általános stabilitását és a működési hatékonyságot.
2. Megújuló energia és elektromos járművek
A 220 V-tól 110 V-ig terjedő 10 000 wattos teljesítménytranszformátorok továbbra is kulcsszerepet játszanak az elosztott fotovoltaikus és szélenergia-rendszerek integrációjának támogatásában. Ugyanakkor az elektromos járművek töltési infrastruktúrájának gyors bővülése megnövekedett keresletet eredményez a nagyobb teljesítményű, megbízhatóbb és áramminőségű transzformátorok iránt.
3. Növekvő hatékonyság és környezetvédelmi követelmények
A szigorúbb energiahatékonysági és környezetvédelmi előírások ösztönzik az energiatakarékos transzformátor-konstrukciók elfogadását. A száraz típusú teljesítménytranszformátorok és az amorf ötvözetből készült teljesítménytranszformátorok, amelyek csökkentett veszteséget és jobb környezeti teljesítményt kínálnak, várhatóan szélesebb körben elterjednek.
4. Digitalizálás és intelligens funkciók
Egyre elterjedtebbek az integrált felügyeleti, vezérlési és kommunikációs képességekkel rendelkező, 220 V-tól 110 V-ig terjedő 10 000 wattos teljesítménytranszformátorok. Ezek az intelligens egységek lehetővé teszik a távfelügyeletet, az állapotfigyelést és a korai hibaészlelést, így támogatják a hatékonyabb működést és karbantartást.
5.Mikrohálózatok és elosztott energiarendszerek
A regionális mikrohálózatokon belül a 220–110 V-os teljesítménytranszformátorok fontosabb szerepet játszanak azáltal, hogy lehetővé teszik a helyi energiagazdálkodást, a terheléselosztást és az elosztott energiaforrások optimalizált felhasználását.
|
Névleges kapacitás |
1000 kVA |
|
|
Elsődleges feszültség |
380/400/415; 690/800 |
|
|
Másodlagos feszültség |
400/230; 380/220 |
|
|
Névleges frekvencia |
50 Hz vagy 60 Hz |
|
|
Fázisszám |
Három fázis |
|
|
Érintési tartományok |
±5% vagy ±2*2,5% |
|
|
Nincs terhelési veszteség |
1,2 kW - 1,6 kW |
|
|
Terhelési veszteség (75 ℃) |
9,0 kW-tól 12 kW-ig |
|
|
InsulationClass |
Száraz típus |
F osztály (150 ℃), H osztály (180 ℃) |
|
Olajba merítve |
A osztály (105 ℃) |
|
|
Hűtési módszer |
Száraz típus |
AN/AF |
|
Olajba merítve |
ONAN |
|
|
Alumínium ötvözet |
Transzformátor tokozással |
Rozsdamentes acél |
|
Kanyargó |
Öntőgyanta |
Összeszerelésre kész |
Amorf ötvözet mag |
|
Tekercselő műhely |
Öntés tárolási terület |
Tekervényes szárítóterület |
Késztermék tárolása |
|
Transzformátor sütő |
Öntőberendezés |
Fóliatekercselő gép |
Váltóáram-váltóáram 110-240 35 Kva teljesítmény transzformátor
Háromfázisú 63 Kva teljesítménytranszformátor 220-tól 110-ig
10kva 120v - 220v teljesítmény transzformátor 3 fázis
220 V-ról 380 V-ra 20 KVA teljesítménytranszformátor 3 fázis
120V–240V kis teljesítménytranszformátor 5000w
Step Up Transformer 110V-220V 10000W